反射波电压和入射波电压幅度之比叫作反射系数。指在天线的接头处的反射功率与入射功率的比值,回波损耗反映了天线的匹配特性。在移动通信系统中,一般要求回波损耗大于14dB。
所谓天线的极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向。移动通信中一般采用垂直极化和双极化天线。
在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。DBi是相对于点源天线的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子天线的增益dBi=dBd+2.15。G(dBi)=10lg[32000/(A*B)]其中A,B分别为水平和垂直波束宽度。
波瓣宽度是定向天线常用的一个很重要的参数,它是指天线的辐射图中低于峰值3dB处所成夹角的宽度。(1) 水平平面的半功率角(H-Plane Half Power beamwidth):(45°,60°,90°等)定义了天线水平平面的波束宽度。角度越大,在扇区交界处的覆盖越好,但当提高天线倾角时,也越容易发生波束畸变,形成越区覆盖。角度越小,在扇区交界处覆盖越差。水平方向图的波束宽度与覆盖区域面积有关,水平面波瓣宽度越宽,天线的宽度越小;(2) 垂直平面的半功率角(V-Plane Half Power beamwidth):(48°, 33°,15°,8°)定义了天线垂直平面的波束宽度。垂直平面的半功率角越小,偏离主波束方向时信号衰减越快,在越容易通过调整天线倾角准确控制覆盖范围。垂直方向图的波束宽度决定区域内前后瓣最大电平之比称为前后比。它大,天线定向接收性能就好。选用前后比低的天线,天线的后瓣有可能产生越区覆盖,导致切换关系混乱,产生掉话。一般在25-30dB之间,应优先选用前后比为30的天线。F / B = 10 Lg {(前向功率所谓无源互调特性是指接头,馈线,天线,滤波器等无源部件工作在多个载频的大功率信号条件下由于部件本身存在非线性而引起的互调效应。
频率范围、端口隔离度、端口最大输入功率、电调下倾角、零点填充、功率容量、三阶互调等.。
实践证明:机械天线的最佳下倾角度为1°-5°;当下倾角度在5°-10°变化时,其天线方向图稍有变形但变化不大;当下倾角度在10°-15°变化时,其天线方向图变化较大;当机械天线下倾15°后,天线方向图形状改变很大,从没有下倾时的鸭梨形变为纺锤形,这时虽然主瓣方向覆盖距离明显缩短,但是整个天线方向图不是都在本基站扇区内,在相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,从而造成严重的系统内干扰。
电子下倾的原理是通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。由于天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小覆盖面积但又不产生干扰。
两臂长度相等的振子叫做对称振子
每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半波对称振子
当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,接收到的信号都会变小,也就是说,发生极化损失。
馈送到一种极化的天线中去的信号多少总会有那么一点点在另外一种极化的天线中出现。
对于基站天线,人们常常要求它的垂直面(即俯仰面)方向图中,主瓣上方第一旁瓣尽可能弱一些,可以减少对同频邻区的干扰。
基站天线垂直面内采用赋形波束设计时,为了使业务区内的辐射电平更均匀, 下副瓣第一零点需要填充,不能有明显的零深。高增益天线由于其垂直半功率角较窄,尤其需要采用零点填充技术来有效改善近处覆盖。 通常零深相对于主波束大于-26dB即表示天线有零点填充,有的供应商采用百分比来表示,如某天线零点填充为10%,这两种表示方法的关系为:YdB=20log(X%/100%)如:零点填充10%,即X=10; 用dB表示:Y=20log(10%/100%)=-20dB。可以防止塔下黑现象。
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